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基于HPO-VMD和MISMA-DHKELM的短期光伏功率组合预测
被引量:
3
1
作者
王超
蔺红
庞晓虹
《太阳能学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第12期65-73,共9页
为提高光伏发电功率的预测精度,提出一种优化变分态分解(VMD)、多策略改进黏菌优化算法(MISMA)和深度混合核极限学习机(DHKELM)的短期光伏功率组合预测方法。首先,利用VMD分解技术将不同天气类型的功率数据分解成多个模态分量,为避免模...
为提高光伏发电功率的预测精度,提出一种优化变分态分解(VMD)、多策略改进黏菌优化算法(MISMA)和深度混合核极限学习机(DHKELM)的短期光伏功率组合预测方法。首先,利用VMD分解技术将不同天气类型的功率数据分解成多个模态分量,为避免模态分量间的频率混淆,使用狩猎者(HPO)算法优化VMD的关键参数-分解层数和惩罚因子;然后,针对不同天气类型分解的各分量建立DHKELM预测模型,并采用MISMA优化DHKELM模型的超参数;最后,将各模态分量预测结果求和重构作为最终预测结果。利用新疆某光伏电站的实际数据进行实验分析,实验结果表明:该方法在不同天气类型下均能实现较好的预测效果,预测精度明显优于单一预测模型,与其他方法对比,验证了该方法的有效性。
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关键词
光伏功率
变分模态分解
组合预测
多策略改进黏菌算法
深度混合核极限学习机
下载PDF
职称材料
题名
基于HPO-VMD和MISMA-DHKELM的短期光伏功率组合预测
被引量:
3
1
作者
王超
蔺红
庞晓虹
机构
新疆大学电气工程学院
昌吉学院能源与控制工程学院
出处
《太阳能学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第12期65-73,共9页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金(2022D01C01)
国家自然科学基金(51667019)。
文摘
为提高光伏发电功率的预测精度,提出一种优化变分态分解(VMD)、多策略改进黏菌优化算法(MISMA)和深度混合核极限学习机(DHKELM)的短期光伏功率组合预测方法。首先,利用VMD分解技术将不同天气类型的功率数据分解成多个模态分量,为避免模态分量间的频率混淆,使用狩猎者(HPO)算法优化VMD的关键参数-分解层数和惩罚因子;然后,针对不同天气类型分解的各分量建立DHKELM预测模型,并采用MISMA优化DHKELM模型的超参数;最后,将各模态分量预测结果求和重构作为最终预测结果。利用新疆某光伏电站的实际数据进行实验分析,实验结果表明:该方法在不同天气类型下均能实现较好的预测效果,预测精度明显优于单一预测模型,与其他方法对比,验证了该方法的有效性。
关键词
光伏功率
变分模态分解
组合预测
多策略改进黏菌算法
深度混合核极限学习机
Keywords
photovoltaic power
variational mode decomposition
combined prediction
multi-strategy improved slime mould algorithm
deep hybrid kernel extreme leaning machine
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于HPO-VMD和MISMA-DHKELM的短期光伏功率组合预测
王超
蔺红
庞晓虹
《太阳能学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
3
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职称材料
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